“智慧法院”线上解纠纷

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液滴微流控技术能够在微通道内实现液滴生成,精准控制生成液滴的尺寸以及生成频率。结合芯片结构设计和外部控制条件,可以对液滴进行多样化的操控,以满足不同研究和应用场景需求。在生物医学领域,液滴具有广泛的应用价值,可以视为一个独立的微反应器,具有微纳尺度体积,容易高通量操作,非常适用于大样本下的生化检测和分析。材料科学及应用研究一直以来都是生物医学领域中的一个重点方向。例如,基于生物相容性材料,高敏感性
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厌氧氨氧化过程是近年来生物脱氮技术的热点工艺,其以氨氮和亚硝态氮为主要底物在厌氧条件下将水中的氮转化为氮气,整个过程无需额外曝气和有机碳源,且脱氮效率高、污泥产量低,对工程实际应用有着巨大意义。由于厌氧氨氧化菌体倍增时间长(11-14天),对有机物、溶解氧及亚硝态氮等环境因素敏感,使得该技术的启动周期长,工艺参数不宜控制。同时由于厌氧氨氧化的代谢机制还会生成少量的硝态氮,因此其还需耦合其他工艺才能
随着现代电力系统快速发展,愈发复杂严苛的工况使得绝缘聚合物的长期性能受到更严峻的考验。绝缘聚合物内部长期老化致失效所涉及的劣化演变以及击穿放电过程,难以被传统实验手段直接实时观测,使得相关研究充满挑战。计算高电压工程学丰富并拓展了传统绝缘介质老化课题的研究,并为其提供了全新的研究思路。本文以实验数据为基础,借助计算机编程技术及其强大的数值计算能力,对绝缘聚合物内部的老化失效演变开展了可视化仿真研究
阐述计算机与信息技术的特点,对于数据信息处理优势,网络数据资源能够全面实现共享,探讨计算机电子信息技术的实践运用要点,提出完善与优化的对策。
整体叶盘通常是利用先进的制造工艺(整体加工或焊接等技术)将叶片和轮盘做成一体结构,省去了常规叶盘联接的榫头和榫槽结构。同时,整体叶盘的振动阻尼因为缺少了榫结构的界面摩擦而减弱,在恶劣环境下容易发生疲劳失效;由于轮盘较薄,盘片刚度相近,整体叶盘容易发生耦合共振;由于一体化结构特征,整体叶盘的振动控制和损伤修复非常困难。最近的研究表明,由金属基、陶瓷基或两者混合物做成的硬涂层还具有良好的阻尼能力,涂层
航空发动机管路系统是发动机系统介质传输和能量传递的重要通道。航空发动机液压管路系统是保障发动机正常运行的重要外部附件系统,在所有管路系统中所占比例最大,主要用于实现进气调节、尾喷调节等重要功能,要求有极高的可靠性。在工程实际中,航空发动机液压管路系统的振动故障主要包括管体振动过大、管体之间及其与壁板碰撞、卡箍振松或振裂、管接头或焊接接头振裂等。据统计,管路故障占航空发动机总故障的30%以上。可见,
岩土材料是由颗粒、孔隙和裂隙等组合形成的多相物质,在不同尺度下其物理力学性质有着显著差别,表现出多层次的结构特征。获取并重现岩土材料的细观结构,建立细观结构与宏观性质之间的关系,是认识岩土材料真实力学特性的有效手段,对于多尺度揭示岩土体变形破坏规律和机理,改进岩土工程设计施工有着重要的指导意义。然而现有研究中,在岩土体细观结构建模方面存在着颗粒形状模拟简化过多,颗粒重叠检测及投放仅适用部分形状颗粒
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